一种非对称荷载软岩蠕变-渗流试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN115078105B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210567974.2

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 一种非对称荷载软岩蠕变‑渗流试验装置与试验方法,属于煤岩体力学技术领域,可解决现有技术难以实现非对称荷载煤岩蠕变‑渗流耦合试验,包括非对称荷载蠕变施加装置、围压加载装置、瓦斯压力加载装置和监测装置,本发明创新性的借助双杠杆原理实现煤岩试样恒定非对称荷载施加,可开展煤岩蠕变‑渗流耦合试验,弥补了现有研究中非对称荷载蠕变‑渗流耦合试验装置的空白。

    一种考虑冲击扰动的煤岩非对称荷载试验的蠕变机与方法

    公开(公告)号:CN113865991B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111141976.7

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明属于岩石力学试验技术领域,具体涉及一种考虑冲击扰动的煤岩非对称荷载试验的蠕变机与方法。本发明包括支撑底座和用于真实再现深部开采过程中非对称荷载、侧向压力、冲击扰动耦合作用时煤岩的流变失稳过程的非对称荷载施加装置、冲击扰动施加装置和围压加载装置;非对称荷载施加装置的杠杆荷载装置向下压并通过刚性垫片和橡胶垫片向试样施加非对称荷载;所述围压加载装置的四个施加部件实现双向等压加载、不等压加载以及单侧加载;所述冲击扰动施加装置的施加装置上下移动带动冲击钢锤自试样的底部向试样施加冲击扰动。本发明可真实再现深部开采过程中非对称荷载、侧向压力、冲击扰动耦合作用时煤岩的流变失稳过程。

    一种用于煤与瓦斯突出动力效应模拟实验补气装置

    公开(公告)号:CN113834754B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202110631896.3

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤与瓦斯突出动力效应模拟实验的补气装置,包括设定体积的补气罐及连接补气罐与突出腔体的设定管径的补气管路,突出腔体的后端密封并设有充气法兰,补气管路安设有单向阀,当突出腔体内的压力低于补气罐压力时,补气罐气体通过补气管路经充气法兰进入突出腔体实现补气,突出腔体分为突出腔体主体和突出口,补气罐为耐高压高强度金属罐体,突出腔体及突出口均为空心圆柱形。本发明提供了补气罐并计算了配套的补气管径,充分考虑突出孔洞周围卸压煤体解吸瓦斯对突出的作用,使得对突出动力效应的实验研究更加完善。

    一种煤与瓦斯突出动力效应模拟实验中的补气设计方法

    公开(公告)号:CN113836829B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110631138.1

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力效应模拟实验中的补气设计方法,首先是设定体积补气罐的确定,具体为:利用突出腔体体积获得突出煤体的当量半径r,根据r获得除突出腔体外的卸压区煤体的当量半径及体积,在此基础上结合煤层孔隙率获得卸压区参与突出做功的游离瓦斯体积即为补气罐设定体积;其次是设定补气管径的确定:确定单位时间内向突出腔体补充瓦斯量及气流速度、根据气流速度及补充瓦斯量确定补气管路内径。本发明在充分考虑突出孔洞周围卸压煤体解吸瓦斯对突出的作用前提下,给出了补气罐及补气管径的尺寸设计依据,使得对突出动力效应的实验研究更加完善。

    一种煤与瓦斯突出动力效应模拟实验中的补气设计方法

    公开(公告)号:CN113836829A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110631138.1

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力效应模拟实验中的补气设计方法,首先是设定体积补气罐的确定,具体为:利用突出腔体体积获得突出煤体的当量半径r,根据r获得除突出腔体外的卸压区煤体的当量半径及体积,在此基础上结合煤层孔隙率获得卸压区参与突出做功的游离瓦斯体积即为补气罐设定体积;其次是设定补气管径的确定:确定单位时间内向突出腔体补充瓦斯量及气流速度、根据气流速度及补充瓦斯量确定补气管路内径。本发明在充分考虑突出孔洞周围卸压煤体解吸瓦斯对突出的作用前提下,给出了补气罐及补气管径的尺寸设计依据,使得对突出动力效应的实验研究更加完善。

    采用固相转化制备NaY分子筛的方法

    公开(公告)号:CN100575258C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200610114668.4

    申请日:2006-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种采用固相转化制备NaY分子筛的方法,是反应混合物为固体状态的条件下制备NaY分子筛的新方法。具体的步骤包括:按照NaY分子筛导向剂的配比,在10~50℃下搅拌陈化2~72小时制得导向剂;按照NaY分子筛的配比要求,在固体硅源、铝源中选择性加入一定量的导向剂,搅拌均匀后成为固体状态反应混合物,装入反应釜中进行晶化反应,温度控制在90~140℃,晶化时间为24~120小时,最后经过滤、洗涤、干燥,得到相对结晶度大于60%的NaY分子筛。该方法区别于传统水热晶化生产NaY分子筛的方法,具有硅铝源利用率高、产品收率高等特点。

    一种矿山治理安全救援系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118959074A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411208431.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明提供一种矿山治理安全救援系统,所述系统包括:矿山监测子系统用于实时监测矿山的环境参数,以及矿山的结构安全状态,一旦发现异常数据,立即触发报警机制,并将相关信息传输至通讯子系统和智能化管理子系统;通讯子系统,用于实现矿山内部和外部的实时通讯和定位;救援装备子系统,用于配备先进的救援装备和工具,满足不同矿山事故的救援需求;智能化管理子系统,用于对矿山监测数据和救援过程进行智能分析和优化。本发明矿山治理安全救援系统能够更好地实现对矿山事故的快速响应、高效救援和安全治理,为矿山安全生产提供有力保障。

    瓦斯抽采下向钻孔智能抽采排水排渣一体化系统与方法

    公开(公告)号:CN113586013B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111003844.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明涉及煤层瓦斯抽采钻孔设备技术领域,具体一种瓦斯抽采下向钻孔智能抽采排水排渣一体化系统与方法。包括瓦斯抽采系统、排水排渣系统以及智能监测控制系统,瓦斯抽采系统包括设置在下向钻孔内的孔内抽采管,孔内抽采管通过导气支管与气路汇集管连通,气路汇集管顶部与导风管连通,导风管与压风主管连接,气路汇集管通过气路连接管与气液分离器连接,气液分离器通过抽采连接管与瓦斯抽采主管连通;所述的排水排渣系统包括设置在下向钻孔内的排水排渣管,下向钻孔的孔口位置设置有钻孔封孔段,排水排渣管深入下向钻孔底部,排水排渣管通过输水支管与输水汇集管连通,输水汇集管通过输水连接管与气液分离器连接,气液分离器底部与放水管路连通。

    一种天然气扩散系数模拟试验测定仪

    公开(公告)号:CN111351738B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201911242526.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种天然气扩散系数模拟试验测定仪,其特征在于:包括真空动力单元、气体准备与注入模块、实验介质与测试单元、实验介质与测试单元、数据采集与分析系统和微差自动平衡系统;本发明中通过恒温油浴单元控制系统温度,通过环压跟踪泵控制围压、通过恒速恒压泵控制实验介质与测试单元内的压力,从而仿真地层真实温压条件;本发明具备实验介质与测试单元体积适时跟踪系统,在保证压力恒定、无压差的情况下,可动态记录因实验取样和/或实验介质与测试单元气密性变差而引起的实验介质与测试单元内体积变化;通过仿真实际地层条件和严格监控实验过程中参数,大大提高实验结果的准确性和可信度。

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